ダイポールアンテナは含まれています。
Dipole antenna basics Current & voltage Half wave dipole Folded dipole Short dipole Doublet Dipole length Dipole feeds Radiation pattern Build HF ham dipole Inverted V dipole HF multiband fan dipole HF multiband trap dipole G5RV antenna FM dipole design
Dipole is one to build or construction and erection for the HF amateur radio band最もシンプルなアンテナの一つです。 その上、非常に効果的です。
ダイポールアンテナは非常に効果的なアンテナで、特に、できるだけ高く、障害物などから離して設置すると、良いレベルの性能を発揮します。 多くの場合、必要なものは以前のアンテナから回収したり、比較的安価に購入することができます。
アンテナを建てると、空中線やアンテナの仕組みがよくわかり、局の性能をさらに高めることができます。
HFダイポールの基本
ダイポールの設置方法として最も簡単なのは水平アンテナですが、これが唯一の方法というわけではありません。
半波ダイポールのセンター給電のように、大電流点で給電することは、アンテナ上の電流最大点で給電することを意味します。 これにより、給電インピーダンスが低くなり、50Ωフィーダとうまくマッチングします。 半波長の奇数倍の長さのアンテナも、低インピーダンスを得ることができます。
上の図はアンテナの基本形を示していますが、実際には2つの支持体の間にアンテナを立てる必要があります。
上図はハムバンド用ダイポールアンテナの典型的な設置例を示しています。 多くの場合、家屋に適当な支柱を立て、庭に別の支柱を立てることがあります。 家屋では、煙突などの高い位置にダイポールを取り付けることが可能です。 もう一つの支持体は、ポールや木であってもよいでしょう。
このように、入手可能な支柱や設置可能な支柱を利用して、いろいろな場所にアンテナを設置することが可能です。
木を支柱にする場合、木は風で動くことを忘れてはいけません。 アンテナ線が風で木が前後に動くことによってきつくなると、線が切れる可能性があります。
ダイポールの長さ
一般に同軸給電のダイポールは、必要な給電インピーダンスを得るために、前述のように半波長の長さになっている。 これは、自由空間における電気的半波長と全く同じというわけではなく、端部効果(ワイヤがずっと続いているわけではないことから生じる効果)、ワイヤの太さ、その他多くの要因がアンテナの長さに影響を与えるからである。
アンテナのおおよその長さは次の式で計算できます。
長さ(インチ)=5905 A f
HF帯の長さの表は次のとおりです。
HF Ham Band Dipole Antennasの長さの目安 | ||
---|---|---|
Band (MHz) | Length (Feet) | Length (metres) |
1.8(160メートル) | 266 | 82.2 |
3.5 (80メートル) | 137 | 42.2 |
7.0 MHz(40メートル) | 68.0 MHz(80メートル) | |
5.5 (60メートル) | ||
5.5 (80メートル) | ||
8.5 (80メートル5 | 21.1 | |
10.1 (30m) | 47.5 | 14.7 |
14.00 (20メートル) | 34.3 | 10.6 |
18.068 | 26.00 (20メートル) | |
16.00 (20m)6 | 8.2 | |
21.00 (15m) | 22.8 | 7.04 |
24.00 (15m)89 | 19.3 | 5.94 |
28.00 (10m) | 17.1 | 5.00 (10m) |
5.00 (10m) | 19.3 | 5.028 |
アンテナの長さの計算には多くのバリエーションがあり、他の物体との近接性や地域の条件等まで含めると、常に予想以上に長くカットし、最適な性能を提供するためにトリミングすることがベストです
またバンドの特定のセクションでの操作にダイポールを最適化することが必要なこともあります。 また、バンドの上部と下部で最高のパフォーマンスを発揮するために、長さが若干異なる場合があります。 多くの場合、モールス信号やSSBの運用を想定しているかどうかによって異なります。
幸いにもラジオシャックにアンテナチューナーを追加することで、送信機から見えるSWRを帯域のどこでも1:1にすることが可能です。
購入品リスト
アマチュアバンド用のHFダイポールを作るには、いくつかのアイテムが必要です。 このような場合、アンテナに必要なのは電線そのものです。 銅は柔軟性に欠けますが、アンテナ設置の際にはあまり曲げる必要がないので問題にはなりません。
- 絶縁体。 アンテナの両端にはインシュレータを設置するのがよいでしょう。 アンテナの両端は電圧が最大になる点で、特に高出力送信機を使用した場合、到達する電位が非常に大きくなる可能性があるからです。 電線は絶縁体にしっかりと固定し、絶縁体はナイロンロープに固定することができます。
アンテナの先端には滑車をつけるとよいでしょう。
アンカーポイントに樹木を使用する場合は、樹木の動きを考慮し、何らかのストレインリリーフが必要です。 これは、滑車を使用し、底に重りを取り付けることで実現できます。 錘はアンテナ線を固定するためのひずみを加えるが、木の動きに合わせて錘は上下に動くことができる。
- ダイポールセンター&バラン。 ダイポールのセンターには、同軸またはオープンワイヤのフィーダーが接続されていることが必要です。 フィーダを単純に接続して負担させるのは魅力的かもしれませんが、フィーダのドロップが長い場合には特に満足できるものではありません – ダイポールセンターを使用すべきなのです。 これは、電線の張力によるひずみを受け止め、長期間の使用によるフィーダーの破損を防ぐことができます。 多くの場合、この目的のために通常のアンテナ絶縁体を使用することが可能です。
多くの場合、バランはダイポールのフィードポイントに置かれ、これらはダイポールセンターとしても機能していることが多く、歪み緩和とアンテナの2本の放射足を同軸給電につなぐ手段を提供することが可能になっています。 バランは、平衡システムと不平衡システム、またはその逆を接続するために使用される変圧器です。 ダイポールは平衡型アンテナで、どちらの接続もアースされていませんが、同軸フィーダーはアンバランス型で、フィーダーの外側の編組がアースに接続されているため、バランが必要なのです。 アンテナはバランなしでも動作しますが、バランを使用することで、信号がフィーダーの編組から放射されたり、拾われたりするのを防ぐことができます。 これにより、近くのテレビやその他の無線機器に干渉が発生するのを防ぐことができます。 また、バランの使用により、通常の8の字型の放射パターンを維持することができ、指向性が重要な場合に有利です。
バランは自作することも、購入することもできます。 50Ωの同軸ケーブルでダイポールに給電する場合、通常は1:1トランス、つまり1次側と2次側の巻数が同じものを使用します。
- フィーダー。 アンテナ用のフィーダーも重要です。 同軸ケーブルは、使い勝手がよく、近くの環境に強いので、家屋内にケーブルを引き込む際には非常に重要な選択です。
また、オープンワイヤーフィーダーを使用することも可能で、これを使用する場合は、バランを使用する必要はありません。
HFダイポール製作の実際
アマチュア無線用、あるいはその他の用途でHFダイポールを製作する場合、いくつかの注意事項を守ることが賢明です。
- アンテナの有効長には固定用のループバック線は含まれません。 このような場合、アンテナ線を絶縁体や他の端部に機械的に固定する場合、絶縁体にワイヤーを通し、巻きつけてからハンダ付けするのが最も良い方法です。
アンテナの電気長や有効長を測定する際、ループ状の部分は電気長に含まれないため、その分長くカットする必要があります。 これは、アンテナを適切な長さに剪定するために必要な余分なものに加えて、必要です。
- できるだけ高い位置で。 他のアンテナ同様、HF帯のアンテナはできるだけ高い位置に設置するのがベストです。 そうすることで、最高の性能を発揮することができます。 アンテナを高くすることで得られる改善効果には驚くばかりです。アンテナは、周囲の電波を遮るものを取り除き、より良い受信と放射を始めます。 このような場合、「HF帯ダイポールアンテナ」は、受信や送信の信号をマスクするような物からできる限り遠ざけておく必要があります。 家庭環境では、これが必ずしも可能とは限りませんが、少しの計画と思慮で、どんな設置でも最良のものにすることができます。
- 同軸を密閉する。 同軸ケーブルを使用する場合は、上端が密閉されていることが重要です。 そうしないと、湿気がケーブルに侵入し、損失が大幅に増加します。 同軸ケーブルは決して安くないので、わずかな水の侵入でも性能が低下します。
ダイポールアンテナは、特に80m、40m、20m、15m、10mなどのHF帯で多くのアマチュア無線用途に優れた選択肢となります。 特に80メートル、40メートル、20メートル、15メートル、10メートルのHF帯では、できるだけ高く、見通しのよい場所に設置すれば、驚くほど少ないコストで優れた性能を発揮することができます。
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